RENAC POWER N3 HV ਸੀਰੀਜ਼ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਉੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਇਨਵਰਟਰ ਹੈ। ਸਵੈ-ਖਪਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਚੁਸਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਪੀਪੀ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਕਲਾਉਡ ਵਿੱਚ ਪੀਵੀ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਗਰਿੱਡ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 100% ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਆਉਟਪੁੱਟ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ PV ਮੋਡੀਊਲ ਕਰੰਟ 18A ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਅਧਿਕਤਮ ਸਮਰਥਨ 10 ਯੂਨਿਟ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੈ
ਇਸ ਇਨਵਰਟਰ ਵਿੱਚ ਦੋ MPPTs ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ 160-950V ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਰੇਂਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਨਵਰਟਰ 160-700V ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰੰਟ 30A ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰੰਟ 30A ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ (ਟਰਬੋ H1 ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੈਟਰੀ ਮੋਡੀਊਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ).
ਇਹ ਇਨਵਰਟਰ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰੀ EPS ਬਾਕਸ ਦੇ, EPS ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਵਿਚਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਡਿਊਲ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਨਵਰਟਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ DC ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਇਨਪੁਟ ਰਿਵਰਸ ਪੋਲਰਿਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਐਂਟੀ-ਆਈਲੈਂਡਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਕਾਇਆ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ, AC ਓਵਰਕਰੈਂਟ, ਓਵਰਵੋਲਟੇਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਸਰਕਟ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ AC ਅਤੇ DC ਸਰਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਵਰਟਰ ਦੀ ਸਵੈ-ਪਾਵਰ ਦੀ ਖਪਤ 15W ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
(1) ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵਰਟਰ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੀਸੀ ਸਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ (ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਨਵਰਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਕੈਪਸੀਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(2) ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਂਟੀ-ਸਟੈਟਿਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਸਟੈਟਿਕ ਹੈਂਡ ਰਿੰਗ ਪਹਿਨਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਨਵਰਟਰ ਦੀ ਸਤਹ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਲੋੜੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ.
(3) ਮੁਰੰਮਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨਵਰਟਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਨਵਰਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ① ਮੋਡੀਊਲ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਇਨਵਰਟਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ② ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਪੋਲਰਿਟੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। DC ਇਨਪੁਟ ਸਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ③ DC ਇਨਪੁਟ ਸਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ④ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ⑤ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸ਼ਾਰਟ-ਸਰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੱਲ: ਮਲਟੀਮੀਟਰ ਦੇ DC ਵੋਲਟੇਜ ਨਾਲ ਇਨਵਰਟਰ ਦੇ DC ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਮਾਪੋ, ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਆਮ ਹੋਵੇ, ਕੁੱਲ ਵੋਲਟੇਜ ਹਰੇਕ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੋਲਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ DC ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ, ਟਰਮੀਨਲ ਬਲਾਕ, ਕੇਬਲ ਕਨੈਕਟਰ, ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਾਕਸ, ਆਦਿ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵਰਟਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਰਕਟ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ Renac ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ① ਇਨਵਰਟਰ ਆਉਟਪੁੱਟ AC ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ② ਇਨਵਰਟਰ AC ਆਉਟਪੁੱਟ ਟਰਮੀਨਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ③ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਨਵਰਟਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਕਤਾਰ ਢਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੱਲ: ਮਲਟੀਮੀਟਰ AC ਵੋਲਟੇਜ ਗੇਅਰ ਨਾਲ ਇਨਵਰਟਰ ਦੇ AC ਆਉਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਮਾਪੋ, ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਉਟਪੁੱਟ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਵਿੱਚ AC 220V ਜਾਂ AC 380V ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਇਰਿੰਗ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਹਨ, ਕੀ AC ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਲੀਕੇਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਵਿੱਚ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੈ ਆਦਿ।
ਆਮ ਕਾਰਨ: AC ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਆਮ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਹੱਲ: ਮਲਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੇਅਰ ਨਾਲ AC ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪੋ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਆਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਗਰਿੱਡ ਵੋਲਟੇਜ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਆਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵਰਟਰ ਖੋਜ ਸਰਕਟ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵਰਟਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਇੰਪੁੱਟ ਅਤੇ ਏਸੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਹਾਲ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ NATTON ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਵਰਟਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਵਰਟਰ ਮੇਨ ਬੋਰਡ ਸਰਕਟ, ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਟ, ਸੰਚਾਰ ਸਰਕਟ, ਇਨਵਰਟਰ ਸਰਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਫਟ ਫਾਲਟਸ, ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਹਾਲ ਜਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਆਮ ਕਾਰਨ: ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਿੱਡ ਅੜਿੱਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਖਪਤ ਦਾ PV ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਇਨਵਰਟਰ AC ਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ!
ਹੱਲ: ① ਆਉਟਪੁੱਟ ਕੇਬਲ ਦਾ ਤਾਰ ਵਿਆਸ ਵਧਾਓ, ਕੇਬਲ ਜਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਰੁਕਾਵਟ ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਬਲ ਜਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਰੁਕਾਵਟ ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ② ਇਨਵਰਟਰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਕੇਬਲ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਰੁਕਾਵਟ ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 5kw ਗਰਿੱਡ-ਕਨੈਕਟਡ ਇਨਵਰਟਰ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਲਓ, 50m ਦੇ ਅੰਦਰ AC ਆਉਟਪੁੱਟ ਕੇਬਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ 2.5mm2 ਕੇਬਲ ਦਾ ਕਰਾਸ-ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਖੇਤਰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ: 50 - 100m ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਸ-ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 4mm2 ਕੇਬਲ ਦਾ ਖੇਤਰ: 100m ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 6mm2 ਦਾ ਕਰਾਸ-ਵਿਭਾਗੀ ਖੇਤਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੇਬਲ
ਆਮ ਕਾਰਨ: ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਡੀਊਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ DC ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ ਇਨਵਰਟਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੱਲ: PV ਮੋਡੀਊਲ ਦੀਆਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਬੀਨਟ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਉਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਓਨਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਥ੍ਰੀ-ਫੇਜ਼ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਇਨਵਰਟਰ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ ਰੇਂਜ 160~950V ਹੈ, ਅਤੇ 600~650V ਦੀ ਸਤਰ ਵੋਲਟੇਜ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੋਲਟੇਜ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ, ਇਨਵਰਟਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਰਨਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਡੀਸੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਨਵਰਟਰ ਵੋਲਟੇਜ, ਜੋ ਅਲਾਰਮ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਆਮ ਕਾਰਨ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ PV ਮੋਡੀਊਲ, ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਾਕਸ, DC ਕੇਬਲ, ਇਨਵਰਟਰ, AC ਕੇਬਲ, ਟਰਮੀਨਲ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸ਼ਾਰਟ-ਸਰਕਟ ਜਾਂ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੀ ਸਤਰ ਕੁਨੈਕਟਰ ਆਦਿ।
ਹੱਲ: ਹੱਲ: ਗਰਿੱਡ, ਇਨਵਰਟਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰੋ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਬਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਬਲ ਜਾਂ ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲੋ!
ਆਮ ਕਾਰਨ: ਪੀਵੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲ ਮੋਡੀਊਲ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕੋਣ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡੋ ਰੁਕਾਵਟ, ਅਤੇ ਮੋਡੀਊਲ ਦੀਆਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਮ ਹੱਲ ਹਨ:
(1) ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਮੋਡੀਊਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਾਫੀ ਹੈ।
(2) ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨਵਰਟਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(3) ਮੋਡੀਊਲ ਦੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕੋਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ।
(4) ਪਰਛਾਵੇਂ ਅਤੇ ਧੂੜ ਲਈ ਮੋਡੀਊਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
(5) ਮਲਟੀਪਲ ਸਟ੍ਰਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 5V ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਓਪਨ-ਸਰਕਟ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਵੋਲਟੇਜ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
(6) ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅੰਤਰ 2% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(7) ਇਨਵਰਟਰ ਕੋਲ ਦੋਹਰੀ MPPT ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਪੁਟ ਪਾਵਰ ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 50% ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰਫਾ MPPT ਟਰਮੀਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪਾਵਰ ਅੱਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
(8) ਕੇਬਲ ਕਨੈਕਟਰ ਦਾ ਖਰਾਬ ਸੰਪਰਕ, ਕੇਬਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਤਾਰ ਦਾ ਵਿਆਸ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
(9) ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕੀ ਵੋਲਟੇਜ ਸੀਰੀਜ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਲਟੇਜ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵੋਲਟੇਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
(10) ਪੀਵੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ AC ਸਵਿੱਚ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਨਵਰਟਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
A: ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ BMC (BMC600) ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ RBS (B9639-S) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
BMC600: ਬੈਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਕੰਟਰੋਲਰ (BMC)।
B9639-S: 96: 96V, 39: 39Ah, ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਣ ਯੋਗ Li-ion ਬੈਟਰੀ ਸਟੈਕ (RBS)।
ਬੈਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਕੰਟਰੋਲਰ (BMC) ਇਨਵਰਟਰ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੀਚਾਰਜਯੋਗ ਲੀ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਸਟੈਕ (RBS) ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪੈਸਿਵ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਸੈੱਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ।
3.2V 13Ah ਗੋਸ਼ਨ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸਿਲੰਡਰ ਸੈੱਲ, ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਦੇ ਅੰਦਰ 90 ਸੈੱਲ ਹਨ। ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਨ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ।
A: ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਫਲੋਰ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
74.9kWh (5*TB-H1-14.97: ਵੋਲਟੇਜ ਰੇਂਜ: 324-432V)। N1 HV ਸੀਰੀਜ਼ 80V ਤੋਂ 450V ਤੱਕ ਬੈਟਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਟ ਪੈਰਲਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਤਮ। ਸਮਰੱਥਾ 14.97kWh ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ:
ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਗਾਹਕ ਲੋੜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਹਨ। BMC ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਟਰ ਅਤੇ BMC ਅਤੇ BMC ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ RBS ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਵਰ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕੇਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। RBS ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਦੋ RBS ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਵਰ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕੇਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:
ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਕੇਬਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕੰਬਾਈਨਰ ਬਾਕਸ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ DC ਸਵਿੱਚ (600V, 32A) ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਹਰੀ DC ਸਵਿੱਚ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਹਰੀ DC ਸਵਿੱਚ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਚਾਰਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਕੰਬਾਈਨਰ ਬਾਕਸ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹੈ।)
ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ BMC 'ਤੇ DC ਸਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਹਰੀ DC ਸਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਚਾਰਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਰ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ DC ਸਵਿੱਚ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਬਾਹਰੀ DC ਸਵਿੱਚ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।
A: ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਇੱਕ RJ45 ਕਨੈਕਟਰ ਨਾਲ CAN ਹੈ। ਪਿੰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਰ ਸਾਈਡ ਲਈ ਸਮਾਨ, ਸਟੈਂਡਰਡ CAT5 ਕੇਬਲ)।
ਫੀਨਿਕਸ।
ਹਾਂ।
A: 3 ਮੀਟਰ।
ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਫਰਮਵੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟਲੀ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ Renac ਇਨਵਰਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾਲਾਗਰ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟਲੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ Renac ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਫਰਮਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਰ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਭੇਜੋ।
A: ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ Renac ਇਨਵਰਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ USB ਡਿਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ (ਮੈਕਸ. 32G) ਇਨਵਰਟਰ 'ਤੇ USB ਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਵਰਟਰ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕਦਮ, ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖਰੇ ਫਰਮਵੇਅਰ।
ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ Renac ਇਨਵਰਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ BMC ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨਵਰਟਰ ਕੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
A: ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ. ਚਾਰਜ / ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰੰਟ 30A ਹੈ, ਇੱਕ RBS ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਵੋਲਟੇਜ 96V ਹੈ।
30A*96V=2880W
A: ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਾਰੰਟੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 120 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ, ਪਰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 126 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ (ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇ)। ਇਹ ਵਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1 ਪੂਰੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Renac ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਾਮਾਤਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70% ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ 2.8MWh ਪ੍ਰਤੀ KWh ਉਪਯੋਗਯੋਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇ।
ਬੈਟਰੀ ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 0 ℃~+35 ℃ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 0.5C (C) ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਰੇਟ ਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।) ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40% ਦੇ SOC ਤੱਕ।
ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸਵੈ-ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਭੇਜੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਲਈ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਪੈਲੇਟ ਤੋਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਓ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ।
A: ਬੈਟਰੀ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ।
90%। ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਇੱਕੋ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਸਚਾਰਜ ਡੂੰਘਾਈ 90% ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਕਰ 90% ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
80% ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੰਚਤ ਡਿਸਚਾਰਜ ਲਈ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
A: C=39Ah
ਚਾਰਜ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਮਾ: 0-45℃
0~5℃, 0.1C (3.9A);
5~15℃, 0.33C (13A);
15-40℃, 0.64C (25A);
40~45℃, 0.13C (5A);
ਡਿਸਚਾਰਜ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਮਾ:-10℃-50℃
ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ PV ਪਾਵਰ ਅਤੇ SOC<= ਬੈਟਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਸੈਟਿੰਗ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਵਰਟਰ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ (ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਮੋਡ ਵਾਂਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)। ਕੰਮ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨਵਰਟਰ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ PV ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਬੈਟਰੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਇਨਵਰਟਰ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ-ਮੁੜਨ ਯੋਗ ਅਲਾਰਮ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ<2.5V, ਬੈਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨਵਰਟਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ:
ਬਸ BMC 'ਤੇ ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਸਵਿੱਚ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਰਿੱਡ ਚਾਲੂ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਿੱਡ ਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਪੀਵੀ ਪਾਵਰ ਚਾਲੂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਵਰਟਰ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਰਿੱਡ ਅਤੇ PV ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਵਰਟਰ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਜਗਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਬੈਟਰੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ (BMC 'ਤੇ ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਸਵਿੱਚ 1 ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ, ਹਰੇ LED 2 ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ 3 ਨੂੰ ਦਬਾਓ)।
ਜਦੋਂ ਇਨਵਰਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ:
ਜੇਕਰ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ PV ਪਾਵਰ ਅਤੇ SOC< ਬੈਟਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਵਰਟਰ ਬੈਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨਵਰਟਰ ਕੰਮ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
A: ਬੈਟਰੀ ਬੇਨਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਾਰਜਿੰਗ:
ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ SOC<=5%।
ਇਨਵਰਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ:
SOC= ਬੈਟਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਸੈਟਿੰਗ (ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਸੈੱਟ)-2% ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ SOC ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਲ 10% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ SOC ਘੱਟੋ-ਘੱਟ SOC ਸੈਟਿੰਗ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ BMS ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 500W 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰੋ।
ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਮਾਪਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਤਰਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਵੋਲਟੇਜ/SOC ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਅੰਤਰ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਨਵਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੁਕੂਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਵਰਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਰਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਨਵਰਟਰ, CAN ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ CAN ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ (ਅਨੁਕੂਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
RENA1000 ਸੀਰੀਜ਼ ਆਊਟਡੋਰ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਬਿਨੇਟ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਬੈਟਰੀ, PCS (ਪਾਵਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ), ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। PCS (ਪਾਵਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ) ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਫਰੰਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਰੰਟ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਤੇਜ਼ ਤੈਨਾਤੀ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ, ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ.
3.2V 120Ah ਸੈੱਲ, 32 ਸੈੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਟਰੀ ਮੋਡੀਊਲ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 16S2P।
ਮਤਲਬ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੂਰੇ ਚਾਰਜ ਲਈ ਅਸਲ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲ ਚਾਰਜ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ। 100% SOC ਦੇ ਚਾਰਜ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 3.65V ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 0% SOC ਦੇ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2.5V ਤੱਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੀ-ਸੈੱਟ SOC 10% ਸਟਾਪ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੈ
RENA1000 ਸੀਰੀਜ਼ ਬੈਟਰੀ ਮੋਡੀਊਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 12.3kwh ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰ IP55 ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਪੀਕ-ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਅਤੇ ਵੈਲੀ-ਫਿਲਿੰਗ: ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਟੈਰਿਫ ਵੈਲੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਬਿਨੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਟੈਰਿਫ ਪੀਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਟੈਰਿਫ ਫਰਕ ਦੀ ਆਰਬਿਟਰੇਜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ ਸਟੋਰੇਜ: ਸਥਾਨਕ ਲੋਡ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ, ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਤਰਜੀਹ ਸਵੈ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਵਾਧੂ ਪਾਵਰ ਸਟੋਰੇਜ; ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਰਜੀਹ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸਮੋਕ ਡਿਟੈਕਟਰ, ਹੜ੍ਹ ਸੰਵੇਦਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਰੋਸੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਉੱਨਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ: ਜਦੋਂ ਅੰਬੀਨਟ ਤਾਪਮਾਨ ਥਰਮਲ ਤਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲਾਟ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਥਰਮਲ ਤਾਰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਰੋਸੋਲ ਲੜੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਰੋਸੋਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏਜੰਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੈਨੋ-ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਰੋਸੋਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏਜੰਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸੰਰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਪ੍ਰੀ-ਸੈੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੂਲਿੰਗ ਮੋਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
PDU (ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ), ਜਿਸਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜੋ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ, ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੱਗ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਵਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਰੈਕ-ਮਾਊਂਟਡ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। PDUs ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਸੁਹਜਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਨੁਪਾਤ ≤0.5C ਹੈ
ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ IP55 ਆਊਟਡੋਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 10 ਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ SOX ਐਲਗੋਰਿਦਮ, ਐਂਪੀਅਰ-ਟਾਈਮ ਏਕੀਕਰਣ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਓਪਨ-ਸਰਕਟ ਵਿਧੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, SOC ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੈਟਰੀ SOC ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੋਡੀਊਲ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਰ ਹੈ।
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰ ਮੋਡ: ਮੈਨੂਅਲ ਮੋਡ, ਸਵੈ-ਜਨਰੇਟਿੰਗ, ਟਾਈਮ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਮੋਡ, ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅੱਪ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਉਪਭੋਗਤਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ-ਅੱਪ ਜਾਂ ਸਟੈਪ-ਡਾਊਨ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਇੰਟਰਫੇਸ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ USB ਫਲੈਸ਼ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੋ।
ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਐਪ ਤੋਂ ਰਿਮੋਟ ਡਾਟਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫਰਮਵੇਅਰ ਅੱਪਗਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀ-ਅਲਾਰਮ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਮਲਟੀਪਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 8 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ AC ਟਰਮੀਨਲ ਹਾਰਨੈਸ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸੰਚਾਰ ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ
RENA1000 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਟਮ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪਗਰੇਡਾਂ ਲਈ Renac ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ, ਬੈਟਰੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ: 25℃, 0.25C/0.5C ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ 6000 ਵਾਰ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ (ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇ), ਬਾਕੀ ਸਮਰੱਥਾ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ
ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ EV ਚਾਰਜਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ 7K ਤਿੰਨ ਫੇਜ਼ 11K ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫੇਜ਼ 22K AC ਚਾਰਜਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ EV ਚਾਰਜਰ “ਸਮੇਤ” ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡ EVs ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟੇਸਲਾ ਹੈ. ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ. Nissan ਅਤੇ BYD ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ EVs ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਤਾਖੋਰ, ਇਹ ਸਭ Renac ਚਾਰਜਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
EV ਚਾਰਜਰ ਪੋਰਟ ਟਾਈਪ 2 ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੌਂਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ।
ਹੋਰ ਚਾਰਜਰ ਪੋਰਟ ਕਿਸਮ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਟਾਈਪ 1, ਯੂਐਸਏ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਦਿ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹਨ (ਅਨੁਕੂਲ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ) ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਟਰ IEC ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਲੋਡ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਿੱਡ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਡ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪੀਵੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸੇ PV ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਲਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਵੀ ਸਿਸਟਮ ਘਰੇਲੂ ਲੋਡ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪਾਇਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ।
EV ਚਾਰਜਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੋਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫਾਸਟ ਮੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੀਵੀ ਮੋਡ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜੀ ਸਵੈ-ਖਪਤ ਦਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਲਈ 100% ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਫ-ਪੀਕ ਮੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਈਵੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਡ ਪਾਵਰ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੀਵੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਊਰਜਾ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਮੋਡ, ਪੀਵੀ ਮੋਡ, ਆਫ-ਪੀਕ ਮੋਡ ਸਮੇਤ ਕੰਮ ਦੇ ਮੋਡਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਐਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਏਪੀਪੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਮਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਮਾਂ ਚੁਣੇਗਾ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਚਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲਾਗਤ!
ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ APP ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ APP, RFID ਕਾਰਡ, ਪਲੱਗ ਅਤੇ ਪਲੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ EV ਚਾਰਜਰ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਕ ਅਤੇ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ APP ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ।ਪਰ EV ਚਾਰਜਰ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ 1 ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ 2 ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਵੋਲਟੇਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਮੁੱਲ 1.4Kw(ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼) ਜਾਂ 4.1kw (ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ) ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਾਵਰ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਰੇਟਡ ਪਾਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਣਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ
ਚਾਰਜ ਸਮਾਂ = EVs ਪਾਵਰ / ਚਾਰਜਰ ਰੇਟਡ ਪਾਵਰ
ਜੇਕਰ ਰੇਟਡ ਪਾਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ EVs ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ APP ਮਾਨੀਟਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ EV ਚਾਰਜਰ ਵਿੱਚ AC ਓਵਰਵੋਲਟੇਜ, AC ਅੰਡਰਵੋਲਟੇਜ, AC ਓਵਰਕਰੰਟ ਸਰਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਕੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, RCD ਆਦਿ ਹਨ।
A: ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਸੈਸਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਿਰਫ 1 ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।